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Dureza Brinell via Macroindentação e Inteligência Artificial

Dureza Brinell via Macroindentação e Inteligência Artificialvon Monique Alves Franco de Moraes Freitas Sie sparen 19% des UVP sparen 19%
Über Dureza Brinell via Macroindentação e Inteligência Artificial

Este livro aborda sobre o desenvolvimento de uma metodologia para estimar a propriedade mecânica dureza Brinell via ensaios de macroindentação instrumentada. Essa metodologia foi baseada no treinamento de redes neurais artificiais (RNAs) a partir de curvas experimentais de indentações esféricas, obtidas através de ensaios de macroindentação instrumentada. Diferentes arquiteturas de RNAs foram implementadas e treinadas através de três algoritmos, a saber: a) algoritmo genético (AG); b) algoritmo híbrido entre AG e método de Levenberg-Marquardt (LM) com regularização bayesiana (RB), denominado AG-LMRB; e c) o método de AG-LMRB, com o acréscimo de uma etapa de verificação de similaridade entre os indivíduos do AG. Dentre os resultados obtidos, constatou-se que o algoritmo híbrido AG-LMRB forneceu os melhores resultados, isto é, os menores erros na estimativa da propriedade mecânica. A metodologia desenvolvida foi eficiente na determinação da propriedade mecânica, já que o melhor resultado obtido forneceu erros pequenos em relação aos métodos tradicionais. Considerando o nível de confiança de 95 %, os erros para a estimativa da dureza Brinell resultaram na faixa de ±3 %.

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  • Sprache:
  • Portugiesisch
  • ISBN:
  • 9783639685626
  • Einband:
  • Taschenbuch
  • Seitenzahl:
  • 128
  • Veröffentlicht:
  • 29. März 2022
  • Abmessungen:
  • 150x8x220 mm.
  • Gewicht:
  • 209 g.
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Beschreibung von Dureza Brinell via Macroindentação e Inteligência Artificial

Este livro aborda sobre o desenvolvimento de uma metodologia para estimar a propriedade mecânica dureza Brinell via ensaios de macroindentação instrumentada. Essa metodologia foi baseada no treinamento de redes neurais artificiais (RNAs) a partir de curvas experimentais de indentações esféricas, obtidas através de ensaios de macroindentação instrumentada. Diferentes arquiteturas de RNAs foram implementadas e treinadas através de três algoritmos, a saber: a) algoritmo genético (AG); b) algoritmo híbrido entre AG e método de Levenberg-Marquardt (LM) com regularização bayesiana (RB), denominado AG-LMRB; e c) o método de AG-LMRB, com o acréscimo de uma etapa de verificação de similaridade entre os indivíduos do AG. Dentre os resultados obtidos, constatou-se que o algoritmo híbrido AG-LMRB forneceu os melhores resultados, isto é, os menores erros na estimativa da propriedade mecânica. A metodologia desenvolvida foi eficiente na determinação da propriedade mecânica, já que o melhor resultado obtido forneceu erros pequenos em relação aos métodos tradicionais. Considerando o nível de confiança de 95 %, os erros para a estimativa da dureza Brinell resultaram na faixa de ±3 %.

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